辽宁省普兰店市第一中学2023学年化学高一下期末综合测试试题(含答案解析)_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下图所示为交警在对驾驶员是否饮酒进行检测。其原理是:K2Cr2O7酸性溶液遇呼出的乙醇蒸气迅速反应。下列对乙醇的描述与此测定原理有关的是①乙醇沸点低②乙醇密度比水小③乙醇具有还原性④乙醇是烃的含氧衍生物⑤乙醇可与羧酸在浓硫酸的作用下发生取代反应A.②⑤B.②③C.①③D.①④2、下列过程中所发生的化学变化,属于加成反应的是A.光照射甲烷和氯气的混合气体B.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气反应C.乙醇在铜或银做催化剂的条件下与氧气反应D.乙酸在浓硫酸做催化剂的条件下与乙醇反应3、欲除去下列物质中混入的少量杂质(括号内物质为杂质),能达到目的的是()A.乙醇(乙酸):加入新制生石灰,蒸馏B.苯(溴):加入氢氧化钠溶液,过滤C.乙醇(水):加入金属钠,充分振荡静置后,分液D.乙烷(乙烯):通入酸性高锰酸钾溶液,洗气4、X、Y、W、Z是四种常见的短周期元素,其原子半径随原子序数变化如右图所示。已知W的一种核素的质量数为18,中子数为10,X和Ne原子的核外电子总数相差1;Y的单质是一种常见的半导体材料;Z的非金属性在同周期主族元素中最强。下列说法正确的是()A.最高化合价:X>Y>Z>WB.简单气态氢化物的稳定性:Z>Y>WC.Y的氧化物与X、Z的最高价氧化物对应的水化物均能反应D.由X、Z、W三种元素形成的化合物一定既含有离子键又含共价键5、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.稀H2SO4与铁粉反应:2Fe+6H+2Fe3++3H2↑B.小苏打溶液与NaOH溶液反应:HCO3-+OH-CO32-+H2OC.氢氧化钡溶液与H2SO4溶液反应:Ba2++SO42-BaSO4↓D.碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+H2O+CO2↑6、下列有机反应方程式书写错误的是A.+HNO3+H2OB.CH2===CH2+H2OCH3CH2OHC.2CH3CHO+O22CH3COOHD.CH3COOH+CH3CH2OHH2O+CH3COOCH2CH37、已知反应A+B=C+D的能量变化如图所示(E1、E2均为正值),下列说法正确的是A.破坏反应物中的化学键所吸收的能量小于形成生成物中化学键所放出的能量B.该反应吸收的能最为(E1-E2)C.A和B的总能量一定高于C和D的总能量D.该反应只有在加热条件下才能进行8、下列装置中能组成原电池的是A. B. C. D.9、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温下,1mol—OH所含的电子数目为9NAB.常温下,在16g18O2中含有NA个氧原子C.1mol乙烷中含有C—H的键数为7NAD.标准状况下,11.2LSO2与足量O2反应生成SO3分子数0.5NA10、下列命名中正确的是A.3-甲基丁烷B.2,2,4,4-四甲基辛烷C.2-甲基-3-乙烯基乙烷D.2-甲基-3-戊烯11、已知某化学反应A2(g)+2B2(g)=2AB2(g)(A2、B2、AB2的结构式分别为A=A、B-B、B-A-B),能量变化如图所示,下列有关叙述中正确的是A.该反应若生成2molAB2(g)则吸收的热量为(El-E2)kJB.该反应的进行一定需要加热或点燃条件C.该反应断开化学键消耗的总能量小于形成化学键释放的总能量D.生成2molB-B键放出E2kJ能量12、下列物质中,只含有极性共价键的是()A.NaClB.O2C.CCl4D.NaOH13、下列离子检验的方法正确的是A.某溶液生成无色气体,说明原溶液中有CO32-B.某溶液溶液变为血红色,说明原溶液中有Fe2+C.某溶液有白色沉淀,说明原溶液中有SO42-D.某溶液产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,说明原溶液中有NH4+14、下列烃①C4H10,②C4H8,③C7H8,④C6H12分别完全燃烧,耗氧量分析不正确的是()A.等物质的量时耗氧量最少的是①B.等物质的量时③和④的耗氧量相等C.等质量时耗氧量最大的是①D.等质量时②和④的耗氧量相等15、“绿水青山就是金山银山”,十九大再次强调环境保护的重要性。“绿色化学”的核心是实现污染物“零排放”。下列符合“绿色化学”理念的是A.甲烷与氯气制备一氯甲烷B.用稀硝酸和铜反应制取Cu(NO3)2C.由反应2SO2+022SO3制SO3D.向铜和稀硫酸的溶液中加入H2O2制备硫酸铜16、乙烯酮(=C=O)在一定条件下能跟含活泼氢原子的化合物发生加成反应,反应的通式可表示为。下列反应不合理的是A.B.C.D.17、不能由单质直接化合而得到的化合物是A.FeCl3 B.SO2 C.CuS D.FeS18、下列有关煤、石油、天然气等资源的说法错误的是()A.天然气是一种清洁的化石燃料 B.石油是由多种烃组成的混合物C.煤的气化和煤的液化都属于物理变化 D.通过石油的裂化可以提高汽油的产量19、下列物质中,水解的最终产物含有葡萄糖的是A.油脂 B.蛋白质 C.淀粉 D.酶20、中国科学技术名词审定委员会已确定第116号元素Lv的名称为鉝。关于的叙述错误的是A.原子序数116 B.中子数177C.核外电子数116 D.在周期表中处于0族21、下列说法不正确的是()A.燃烧煤炭供热会加剧“温室效应"B.将废旧电池深埋处理,可有效防止电池中的重金属污染C.预防H7N9流感病毒的措施之一是高温消毒餐具等生活日用品D.开发利用太阳能、风能、生物能、海洋能等清洁能源,符合“低碳经济”22、下列物质间的转化不能通过一步化合反应实现的是()A.Fe→Fe3O4 B.Fe→FeCl3C.FeCl2→Fe(OH)2 D.FeCl3→FeCl2二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期元素的单质X、Y、Z在通常状况下均为气态,并有如图转化关系(反应条件略去)。已知X、Y、Z均为双原子单质,X是空气中含量最多的气体,甲可使湿润的酚酞试纸变红,乙溶于水即得盐酸。

请完成下列问题:(1)X的电子式是_________________。(2)写出甲和乙反应的化学方程式__________________。(3)实验室可用如图所示的装置(缺少收集装置,夹持固定装置略去)制备并收集甲。

①在图中方框内绘出收集甲的仪器装置简图。_______________

②试管中的试剂是________________(填写化学式)。

③烧杯中溶液由无色变为红色,其原因是(用电离方程式表示)_________________________________。24、(12分)已知A、B、C、D、E五种元素为周期表前20号元素且原子序数依次增大,其中只有A、D为非金属元素。A的气态氢化物溶于水得到的溶液能使酚酞溶液变红。B、C、D的最高价氧化物对应水化物相互之间能够两两反应,且D原子最外层电子数是C原子最外层电子数的2倍。B、E元素同主族。(1)E在元素周期表中的位置:____________,写出E的最高价氧化物对应水化物与C的单质反应的化学方程式:___________________________________。(2)A的气态氢化物溶于水后的电离方程式为________________________________。(3)B单质在空气中燃烧后的产物的电子式为____________,产物中存在的化学键类型有_______________。25、(12分)Ⅰ.我国的青海省有许多盐湖盛产食盐,人类与食盐关系密切,食盐在老百姓生活和现代社会的工农业生产中均有重要作用。粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,为了除去可溶性杂质,有以下实验步骤进行提纯:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。(1)以下操作顺序不合理的是_______。A.②⑤④③①B.④⑤②①③C.⑤②④①③D.⑤④②①③(2)用提纯的NaCl配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,所用仪器除天平、药匙、烧杯、玻璃棒外还有________(填仪器名称)。(3)通过步骤①中过滤后的滤液,检验SO42-是否除尽的操作方法是_________________________Ⅱ.向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体,充分反应后,再向所得溶液中逐滴加入2.0mol/L的盐酸,产生CO2的体积与所加盐酸体积之间关系如图所示(图中x、y、m、m均表示NaOH溶液与CO2反应后的溶液中某溶质的物质的量)。回答下列问题:(1)图1中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________;(2)图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________。Ⅲ.已知氮化镁极易与水反应:Mg3N2+6H2O===2NH3↑+3Mg(OH)2↓。将足量的镁条置于空气燃烧,可能会发生下列反应①2Mg+O22MgO;②3Mg+N2Mg3N2;③2Mg+CO22MgO+C;④Mg+H2O(g)MgO+H2。请设计一个实验,验证产物中含有氮化镁(Mg3N2):_________________________。26、(10分)经研究知Cu2+对H2O2分解也具有催化作用,为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察________________,定性比较得出结论。有同学提出将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理,其理由是________________________,H2O2在二氧化锰催化作用下发生反应的化学方程式为____________________________________。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其他可能影响实验的因素均已忽略。图中仪器A的名称为________,实验中需要测量的数据是________。27、(12分)为了验证木炭可被浓硫酸氧化成,选用如图所示装置(内含物质)进行实验。(1)按气流由左向右的流向,连接如图所示装置的正确顺序是______(填字母,下同)接______,______接______,______接______。(2)若实验检验出有生成,则装置乙、丙中的现象分别为:装置乙中______,装置丙中______。(3)装置丁中酸性溶液的作用是______。(4)写出装置甲中所发生反应的化学方程式:______。28、(14分)超细铜粉主要应用于导电材料、催化剂等领域中。超细铜粉的某制备方法如下:(1)Cu2+的价电子排布式为____。(2)下列关于[Cu(NH3)4]SO4的说法中,正确的有____。(填字母序号)A.[Cu(NH3)4]SO4中所含的化学键有离子键、极性键和配位键B.[Cu(NH3)4]SO4的组成元素中第一电离能最大的是氧元素C.[Cu(NH3)4]SO4的外界离子的空间构型为正四面体(3)SO32-离子中S原子的杂化方式为____,SO32-离子的空间构型为____。(4)与SO3互为等电子体的一种分子的分子式是____(5)下图是铜的某种氧化物的晶胞结构示意图,由此可确定该氧化物的化学式为______。29、(10分)氮气是一种不活泼的气体,其根本原因是()A.氮元素的非金属性较弱 B.氮原子半径较小C.氮气是双原子分子 D.使N≡N键断裂需要很高的能量

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、C【答案解析】分析:根据乙醇沸点低,易挥发,故可以易被检测及乙醇具有还原性,K2Cr2C7具有强氧化性,可以氧化乙醇,自身生成Cr3+来分析解答。详解:①乙醇沸点低,易挥发,可以易被检测,与测定原理有关;②乙醇密度比水小,可与水以任意比混溶,与测定原理无关;③乙醇分子中含有羟基,具有还原性,K2Cr2C7具有强氧化性,可以把乙醇迅速氧化为乙酸蓝绿色的Cr3+,与测定原理有关;④乙醇可看成是乙烷中的氢原子被羟基取代后的产物,是烃的含氧化合物,与测定原理无关;⑤乙醇可与羧酸在浓硫酸的作用下发生取代反应,与测定原理无关;对乙醇的描述与此测定原理有关的是①③。故选C。2、B【答案解析】

A.光照射甲烷与氯气的混合气体,甲烷与氯气发生取代反应,故A错误;B.在镍作催化剂的条件下,苯与氢气反应发生加成反应生成环己烷,故B正确;C.铜或银催化下乙醇与氧气的反应是氧化反应,故C错误;D.乙酸在浓硫酸做催化剂的条件下与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,属于取代反应,故D错误;故选B。3、A【答案解析】A项,乙酸与生石灰反应生成乙酸钙属于盐,乙醇沸点低,通过蒸馏使乙醇变为气态与乙酸钙分离,故A正确;B项,溴单质可与氢氧化钠溶液反应,苯常温下为液态,与氢氧化钠溶液不反应且难溶于水,所以除去苯中的溴可先加入氢氧化钠溶液,再分液,故B错误;C项,金属钠与水和乙醇都反应,所以不能用金属钠除去乙醇中的水,故C错误;D项,乙烯被酸性高锰酸钾溶液氧化会有CO2生成,使乙烷中混入新杂质,所以不能用酸性高锰酸钾溶液除去乙烷中的乙烯,故D错误。点睛:本题考查物质的分离和提纯,注意根据除杂质的原则判断:①所选除杂剂只能和杂质反应,不能和原物质反应;②除去杂质的同时不能引入新杂质;③通常把杂质转化为可溶物、沉淀或气体等便于和原物质分离的状态。题中C项,可加入生石灰然后蒸馏,因为生石灰与水反应生成氢氧化钙,蒸馏时可得到较纯净的乙醇;D项,可将混合气体通过溴水,除去乙烷中的乙烯。4、D【答案解析】四种常见的短周期元素,W的一种核素的质量数为18,中子数为10,则W的质子数为8,故W是O元素;X和Ne原子的核外电子总数相差1,又根据如图X的原子半径大于O原子半径,所以X为Na元素;Y的单质是一种常见的半导体材料,Y的原子序数大于Na,则Y为Si;Z的非金属性在同周期主族元素中最强,Z的原子序数大于Si,则Z为Cl元素;A项,X为Na元素,最高化合价为+1价,Y为Si元素,最高化合价为+4价,Z为Cl元素,最高化合价为+7价,W为O元素,最高化合价为0价,故最高化合价:Cl>Si>Na>O,即Z>Y>X>W,故A错误;B项,元素的非金属性越强,其相应的最简单的氢化物的稳定性就越强,由于元素的非金属性:O>Cl>Si,即W>Z>Y,所以元素氢化物的稳定性:W>Z>Y,故B错误;C项,Y(Si)的氧化物是SiO2,X(Na)、Z(Cl)的最高价氧化物对应的水化物分别为NaOH和HClO4,SiO2与NaOH能反应,与HClO4不反应,故C错误;D项,由X(Na)、Z(Cl)、W(O)三种元素形成的化合物可以是NaClO、NaClO3、NaClO4等Na元素的含氧酸盐,一定既含有离子键又含共价键,故D正确。点睛:本题以“元素周期表中元素的推断”为载体,考查学生对元素周期表的熟悉程度及对元素周期律的认识程度,思维容量较大,重在考查运用元素周期律解决具体化学问题的能力,注意根据提给信息,结合如图原子序数与原子半径的关系正确推断出元素的种类,然后根据同周期、同主族元素性质的递变规律解答,注意O的非金属性强于Cl的非金属性。5、B【答案解析】A、稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,A错误;B、小苏打溶液与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水,B正确;C、氢氧化钡溶液与H2SO4溶液反应生成硫酸钡和水,C错误;D、碳酸钙难溶,应该用化学式表示,D错误,答案选B。点睛:注意离子方程式常见错误的有:离子方程式不符合客观事实:质量不守恒、电荷不守恒、电子得失总数不守恒、难溶物质和难电离物质写成离子形式、没有注意反应物的量的问题,答题时需要灵活应用。6、A【答案解析】

A.硝基苯中形成N-C键,反应的化学方程式为+HNO3+H2O,故A错误;B.乙烯与水的加成反应为CH2═CH2+H2OCH3CH2OH,故B正确;C.乙醛的催化氧化反应为2CH3CHO+O2

2CH3COOH,故C正确;D.乙酸与乙醇发生酯化反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故D正确;答案选A。7、B【答案解析】分析:依据图象分析反应物能量低于生成物,结合能量守恒分析判断反应能量变化。详解:A、图象分析反应物能量低于生成物,结合能量守恒分析反应是吸热反应,因此破坏反应物中的化学键所吸收的能量大于形成生成物中化学键所放出的能量,A错误;B、△H=断键吸收的能量-成键放出的能量=E1-E2,B正确;C、图象分析可知反应过程中反应物能量低于生成物能量,即A和B的总能量一定低于C和D的总能量,C错误;D、某些吸热反应不需要加热也可以发生,如氢氧化钡晶体和铵盐发生的吸热反应,D错误;答案选B。8、B【答案解析】

原电池的构成条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应,据此分析解答。【题目详解】原电池的构成条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应,A.该装置中电极材料相同,所以不能形成原电池,选项A错误;B.该装置符合原电池的构成条件,所以能形成原电池,选项B正确;C.酒精为非电解质,该装置不能自发的进行氧化还原反应,所以不能形成原电池,选项C错误;D.该装置没有形成闭合的回路,所以不能形成原电池,选项D错误;答案选B。【答案点睛】本题考查了原电池原理,明确原电池的构成条件是解本题关键,注意对基础知识的积累,易错点为选项B,注意必须为电解质溶液,满足原电池形成的条件。9、A【答案解析】分析:本题考查有关阿伏伽德罗常数的计算。根据—OH的结构确定电子数目;根据物质的量公式确定氧原子数;根据乙烷的结构确定C-H键数;根据SO2与足量O2反应生成SO3是可逆反应,确定生成SO3的微粒数。详解:A、常温下,—OH所含的电子数目为9个电子,所以1mol—OH所含的电子总数为9NA,故A正确;B.常温下,在16g18O2中含有的氧原子数为16g/36(g.mol-1)×2=0.89NA,故B错误;C.乙烷的结构简式为CH3CH3,含有6个C—H共价键和1个C-C共价键,1mol乙烷中含有C—H的键数为6NA,故C错误;D.因为SO2与O2反应为可逆的,所以标准状况下,11.2LSO2与足量O2反应生成SO3分子数小于0.5NA,故D错误;答案选A。10、B【答案解析】A.3-甲基丁烷,说明取代基的编号不是最小的,正确命名为:2-甲基丁烷,故A错误;B.2,2,4,4-四甲基辛烷,该命名选取的主链最长,取代基编号之和最小,符合烷烃的命名原则,故B正确;C.含有碳碳双键的链为主链,不能作为支链,故C错误;D.选取含碳碳双键在内的最长碳链为主碳链,离双键近的一端编号,名称为4-甲基-2-戊烯,故D错误;答案为B。点睛:断有机物的命名是否正确或对有机物进行命名,其核心是准确理解命名规范:

(1)烷烃命名原则:①长:选最长碳链为主链;②多:遇等长碳链时,支链最多为主链;③近:离支链最近一端编号;④小:支链编号之和最小.看下面结构简式,从右端或左端看,均符合“近-----离支链最近一端编号”的原则;⑤简:两取代基距离主链两端等距离时,从简单取代基开始编号.如取代基不同,就把简单的写在前面,复杂的写在后面;

(2)有机物的名称书写要规范;(3)对于结构中含有苯环的,命名时可以依次编号命名,也可以根据其相对位置,用“邻”、“间”、“对”进行命名;

(4)含有官能团的有机物命名时,要选含官能团的最长碳链作为主链,官能团的位次最小11、A【答案解析】A.该反应焓变=断裂化学键吸收热量-形成化学键所放出热量,所以焓变为△H=+(E1-E2)kJ/mol,从图示可知E1>E2,焓变为△H>0吸热,该反应若生成2molAB2(g)则吸收的热量为(E1-E2)kJ,故A正确;B.反应前后能量守恒可知,反应物能量之和小于生成物的能量之和,反应是吸热反应,吸热反应不一定都要加热或点燃条件,例如氢氧化钡和氯化铵在常温下就反应,故B错误;C.反应是吸热反应,依据能量守恒可知,即反应物的键能总和大于生成物的键能总和,断开化学键消耗的总能量大于形成化学键释放的总能量,故C错误;D.依据图象分析判断1molA2和2molB2反应生成2molAB2,吸收(E1-E2)kJ热量,因此生成2molB-B键放出(E1-E2)kJ能量,故D错误;故选A。点睛:本题考查了反应热量变化的分析判断、图象分析反应前后的能量守恒应用,理顺化学键的断裂、形成与能量的关系是解答关键。依据图象,结合反应前后能量守恒可知,反应物能量之和小于生成物的能量之和,反应是吸热反应,反应过程中断裂化学键需要吸收能量,形成化学键放出热量。12、C【答案解析】A.NaCl属于离子化合物,只含有离子键,故A错误;B.O2属于非金属单质,中含有非极性共价键,故B错误;C.CCl4属于共价化合物,只含有极性共价键,故C正确;D.NaOH属于离子化合物,含有离子键和极性共价键,故D错误;故选C。13、D【答案解析】A、无色气体可能为二氧化碳或二氧化硫,则向某溶液中加稀盐酸生成无色气体,说明原溶液中可能有CO32-、HCO3-或HSO3-等。错误;B、溶液变为血红色,是因为有Fe3+,Fe3+可能是原溶液中有的,也可能是Fe2+被氧化成Fe3+,则原溶液中可能Fe2+、Fe3+。错误;C、白色沉淀可能为氯化银或硫酸钡,说明原溶液中有SO42-或Ag+等,错误;D、产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体为氨气,则向某溶液中加NaOH溶液微热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝说明原溶液中有NH4+。正确;故选D。14、A【答案解析】

根据燃烧通式CxHy+(x+y/4)O2→xCO2+y/2H2O分析解答。【题目详解】A.根据燃烧通式CxHy+(x+y/4)O2→xCO2+y/2H2O可知等物质的量时耗氧量最少的是②,A错误;B.等物质的量时③和④中(x+y/4)均是9,因此耗氧量相等,B正确;C.由于12g碳消耗1mol氧气,4gH消耗1mol氧气,所以烃分子中含氢量越高,消耗的氧气越多,则等质量时耗氧量最大的是①,C正确;D.②和④的最简式相同,则等质量时②和④的耗氧量相等,D正确;答案选A。15、D【答案解析】分析:“绿色化学”的核心是实现污染物“零排放”。要求所有的反应物都变成生成物,并且没有污染。根据此原理分析反应物与生成物的关系进行判定。详解:A.甲烷与氯气发生取代反应生成一氯甲烷和氯化氢。不符合绿色化学原理,故A错;B.稀硝酸和铜反应生成Cu(NO3)2、NO和水,NO有毒,不符合绿色化学原理,故B错误;C.由反应2SO2+022SO3此反应为可逆反应,不能进行到底,且SO2有毒,不符合绿色化学原理,故C错误;D.向铜和稀硫酸的溶液中加入H2O2,在酸性条件下,H2O2把铜氧化生成硫酸铜和水,没有污染物生成,且铜完全转化为硫酸铜,符合绿色化学原理,故D正确;答案:选D。16、C【答案解析】

由信息可知,乙烯酮与含活泼氢的化合物发生加成反应时,H原子加在端C原子上,含H化合物中的其余部分与羰基中的C相连,据此分析解答。【题目详解】由信息可知,乙烯酮与含活泼氢的化合物发生加成反应时,H原子加在端C原子上,含H化合物中的其余部分与羰基中的C相连。A.乙烯酮与HCl加成生成CH3COCl,故A正确;B.乙烯酮与H2O加成生成CH3COOH,故B正确;C.乙烯酮与CH3OH加成生成CH3COOCH3,故C错误;D.乙烯酮与CH3COOH加成生成,故D正确;答案选C。17、C【答案解析】

A、铁和氯气反应生成氯化铁,能由单质直接化合而得到,故A不选;

B、硫在氧气中燃烧生成二氧化硫,能由单质直接化合而得到,故B不选;

C、铜和硫在加热条件下生成Cu2S,则CuS不能由单质直接化合而得到,故C选;

D、金属铁和硫单质加热反应生成硫化亚铁,能由单质直接化合而得到,故D不选;

故选C。18、C【答案解析】

A、天然气的主要成分为甲烷,充分燃烧生成二氧化碳和水,为清洁的化石燃料,A正确;B、石油的化学成分主要是各种液态的碳氢化合物,其中还溶有气态和固态的碳氢化合物,烃即仅有碳元素和氢元素组成的化合物的总称,B正确;C、煤的气化就是把煤转化为可燃性气体的过程,此过程有新的物质生成,是化学变化;煤的液化是把煤转化为液体燃料的过程,此过程有新的物质生成,是化学变化,C错误;D、通过石油的裂化可以提高汽油等轻质油的产量和质量,D正确;故选C。19、C【答案解析】

A、油脂在酸性条件下的水解是甘油和高级脂肪酸,在碱性条件下水解产物是甘油和高级脂肪酸盐,A错误;B、蛋白质的水解产物是氨基酸,B错误;C、淀粉的水解产物是葡萄糖,C正确;D、酶属于蛋白质,其水解产物是氨基酸,D错误;故合理选项为C。20、D【答案解析】

根据核素的表示,左下角116为质子数,左上角293为质量数,由于质量数=质子数+中子数,得中子数为177。【题目详解】A.据分析,116为质子数,也为原子序数,A项正确;B.据分析,中子数177,B项正确;C.质子数=核外电子数,为116,C项正确;D.第七周期的稀有气体是118,故116号元素位于第七周期第ⅥA主族,D项错误;答案选D。21、B【答案解析】A.燃烧煤炭供热会产生大量的二氧化碳,会加剧“温室效应",故A正确;B.将废旧电池深埋处理,电池中的重金属元素会污染水源和土壤,故B错误;C.高温可以使蛋白质发生变性,因此预防H7N9流感病毒的措施之一是高温消毒餐具等生活日用品,故C正确;D.开发利用太阳能、风能、生物能、海洋能等清洁能源,能够减少化石能源的用量,符合“低碳经济”,故D正确;故选B。22、C【答案解析】

A.Fe和氧气发生化合反应生成Fe3O4,符合题意,故A正确;B.铁与氯气发生化合反应生成氯化铁,符合题意,故B正确;

C.FeCl2和可溶性碱发生复分解反应得到Fe(OH)2和盐,不符合题意,故C错误;

D.FeCl3和铁发生化合反应生成FeCl2,符合题意,故D正确;

故答案选C。二、非选择题(共84分)23、NH3+HCl=NH4Cl(合理给分)Ca(OH)2和NH4ClNH3•H2O⇌NH4++OH―【答案解析】

已知X、Y、Z均为双原子单质,X是空气中含量最多的气体,则X为氮气;甲可使湿润的酚酞试纸变红,则甲为氨气;乙溶于水即得盐酸,则乙为HCl;单质Y为氢气;单质Z为氯气。【题目详解】(1)X为氮气,其电子式为;(2)甲和乙分别为氨气和HCl,混合时反应生成氯化铵,化学方程式为NH3+HCl=NH4Cl;(3)①甲为氨气,密度比空气小,极易溶于水,则只能用向下排空气法收集,则装置为;②实验室通常用氯化铵与熟石灰混合加热制取氨气,试剂为Ca(OH)2和NH4Cl;③氨溶于水,生成一水合氨,其为弱碱,使酚酞溶液变红,电离产生铵根离子和氢氧根离子,电离方程式为NH3•H2O⇌NH4++OH―。24、第4周期ⅠA族2KOH+2Al+2H2O=2KAlO2+3H2↑NH3·H2ONH4++OH—离子键、共价键(非极性键)【答案解析】

A的气态氢化物溶于水得到的溶液能使酚酞溶液变红,则A是氮元素。A、B、C、D、E五种元素为周期表前20号元素且原子序数依次增大,B、C、D的最高价氧化物对应水化物相互之间能够两两反应,D为非金属元素且D原子最外层电子数是C原子最外层电子数的2倍,B是钠元素,C是铝元素,D是硫元素。B、E元素同主族,则E是钾元素。【题目详解】(1)E是钾元素,处于第4周期ⅠA族。C是铝元素,钾元素的最高价氧化物对应水化物是氢氧化钾,氢氧化钾与铝单质反应生成偏铝酸钾和氢气,化学方程式为:2KOH+2Al+2H2O=2KAlO2+3H2↑;(2)A是氮元素,氮元素的气态氢化物是氨气,溶于水后生成一水合氨,一水合氨的电离方程式为NH3·H2ONH4++OH—;(3)B是钠元素,钠单质在空气中燃烧后的产物是过氧化钠,过氧化钠是离子化合物,其电子式为,过氧化钠中存在的化学键类型有离子键、共价键(非极性键)。25、AB500mL容量瓶、胶头滴管取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽。Na2CO3Na2CO3和NaOH取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成【答案解析】

Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,碳酸钠加在氯化钡的后面,根据除杂原则分析作答;(2)根据配制一定浓度的标准溶液的基本操作步骤分析所缺少的仪器;(3)检验SO42-是否除尽,即判断氯化钡是否过量,据此分析作答;Ⅱ.当向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体25mL时,可能发生的反应有:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O或NaOH+CO2═NaHCO3,可能的情况如下为①n(CO2):n(NaOH)<1:2时,溶质成分为Na2CO3和NaOH;②n(CO2):n(NaOH)=1:2时溶质成分为Na2CO3;③1:2<n(CO2):n(NaOH)<1:1时,溶质成分为Na2CO3和NaHCO3;④n(CO2):n(NaOH)>1:1时,溶质成分为NaHCO3,结合图像关系,分析作答;Ⅲ.结合已知信息根据氮化镁极易与水反应生成碱性气体氨气作答。【题目详解】Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子,碳酸钠加在氯化钡的后面,除去钙离子和加入的过量的钡离子,NaOH溶液除镁离子,顺序在过滤前即可,所以正确的操作顺序为:⑤②④①③或⑤④②①③,故C、D项正确,A、B项错误,答案选AB;(2)配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,需要500mL容量瓶,定容时需要胶头滴管,则所缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶、胶头滴管;(3)溶液中硫酸根离子是否除尽,可通过滴加过量氯化钡方法判断,其具体操作方法为:取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽,故答案为取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽;Ⅱ.根据上述分析可知,图1中加入HCl时,开始没有二氧化碳生成,排除第③、④种可能情况,继续滴加HCl时,有二氧化碳生成,且前后消耗HCl的体积比为1:1,据此可知第②种情况,即二氧化碳刚好与氢氧化钠按1:2反应完全的情况,则其溶液溶质为:Na2CO3;图3信息显示,x:y=1:1,采用逆向思维分析,则应为盐酸与碳酸氢钠按物质的量之比为1:1生成二氧化碳的反应过程,设此阶段反应的盐酸体积为V,可以看出未生成二氧化碳之前,反应消耗盐酸的体积为2V,应为氢氧化钠与碳酸钠分别消耗V体积盐酸所致,综上所述,图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为Na2CO3和NaOH,故答案为Na2CO3;Na2CO3和NaOH;Ⅲ.由于氮化镁极易与水反应,结合化学方程式Mg3N2+6H2O=2NH3↑+3Mg(OH)2↓易知,若产物中有氮化镁,则会水反应生成氨气,设计一个实验,借助是否有氨气来检验是否有氮化镁生成,具体操作为:取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成,故答案为取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成。26、反应产生气泡的快慢控制阴离子相同,排除阴离子的干扰分液漏斗收集40mL气体所需要的时间【答案解析】

首先明确实验目的:比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;(1)图甲:两试管中盛有等体积、等浓度的H2O2,分别滴入氯化铁、硫酸铜溶液,通过产生气泡的快慢即可比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果(保持其他条件相同,只改变催化剂);在探究Fe3+和Cu2+对H2O2分

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